互穿網絡結構P(LiAMPS)基單離子傳輸凝膠聚合物電解質薄膜的制備方法,它屬于聚合物電解質薄膜的制備方法。本發明要解決現有凝膠聚合物電解質的離子遷移數低和尺寸穩定性差等問題。本發明采用2-丙烯酰胺-2-甲基丙磺酸鋰(LiAMPS)和乙烯基三乙氧基硅烷自由基聚合得到線性聚合物P(LiAMPS-co-VTES),P(LiAMPS-co-VTES)含有乙氧基官能團進一步水解縮聚形成網絡結構,同時交聯劑單體聚乙二醇二甲基丙烯酸甲酯發生自由基聚合形成另一網絡結構。本發明提高聚合物電解質的尺寸穩定性。經熱失重分析,聚合物電解質薄膜熱穩定性較好,薄膜起始失重溫度在200℃以上,滿足鋰離子電池的要求。
本發明涉及一種節能礦產開采用的高壓水槍裝置,其結構包括:供水管、高壓儲水管、噴嘴、鋰電池、水泵、控制面板、開關按鈕;所述的高壓儲水管的左端安裝噴嘴,高壓儲水管的左端與供水管連接;所述的供水管的左側設置控制面板,控制面板上這是開關按鈕;所述的供水管的右側設置鋰電池和水泵,鋰電池安裝在水泵的上方,鋰電池為水泵供電。本發明提出的一種節能礦產開采用的高壓水槍裝置,其結構簡單,設計巧妙合理,成本較低,具有廣闊的應用前景。
一種氮摻雜石墨烯膜與多孔碳一體材料的制備方法,涉及一種石墨烯膜與多孔碳一體材料的制備方法。本發明是為了解決目前鋰離子電池的石墨負極功率密度與能量密度低的技術問題。本發明:一、制備前驅體;二、退火。本發明優點:本發明的氮摻雜石墨烯膜與多孔碳一體材料也可以生長在其他集流體上(石英、氧化鋁或其他金屬等),具有一定的普適性;本發明整體工藝簡單,可操作性強,具有可放大性,所用原料成本低廉且無需有毒化學試劑;本發明制備的氮摻雜石墨烯膜和多孔碳一體材料具備高的儲鋰容量和較高的庫倫效率,優良的倍率性能,卓越的循環穩定性,并同時可以作為新型的鋰離子電池負極集流體,可根據隨特種需求制備高容量的鋰離子電池。
石墨烯低溫電池的制備方法。本發明用于鈦酸鋰負極體系的電池?,F有充電電池在低溫環境下充電僅能達到總電池容量的50-70%。本發明包括:通過錳酸鋰正極、粘結劑以及導電劑制得涂敷電池正極極片所需漿料;通過含有導電石墨烯漿料的導電劑制得涂敷電池負極極片所需漿料的勻漿;電池正、負極的涂布,且正、負極上下兩側均留出空箔;電池正極極片和負極極片的碾壓與剪切;電池的裝配;電池化成和后處理工序。本發明具有在零下40度的環境下六分鐘可以充電到總電池容量的90%,同時還具備超高的循環性能和低內阻的優點。
帶有渦簧發電機構的電動汽車復合儲能系統及其能量分配方法,屬于汽車驅動與控制技術領域。解決了現有電動汽車僅采用電池供電不僅供電時間短且電池長期處于充放電過程造成電池的使用壽命嚴重縮短的問題與渦簧式儲能裝置功能過程中存在能量密度低的問題。本發明系統處于輸入功率狀態時,根據渦簧發電機構主軸旋轉位置a優先的將再生制動能量為渦簧發電機構充能。在系統處于輸出功率狀態時,鋰離子電池組優選地提供設定的閾值功率Pthr,當渦簧發電機構主軸旋轉位置a小于設定渦簧發電機構主軸旋轉閾值位置athr時,鋰離子電池組同時要滿足需求功率Pdem和為渦簧發電機構充能的充能功率Pch。本發明適用于電動汽車復合儲能及能量分配使用。
本發明公開了一種制備高耐熱高強度電池隔膜的方法,該方法利用了聚醚醚酮(PEEK)樹脂高耐熱和高強度的優點,將其磺化后與聚(乙烯?乙烯醇)鋰(EVOLi)復合制成一種新的隔膜,彌補了靜電紡絲隔膜耐熱性能差力學性能不好的缺點,實現了鋰離子電池更高的耐熱溫度和更高的強度。該方法包括如下步驟:(1)聚(乙烯?乙烯醇)鋰(EVOLi)的制備(2)磺化聚醚醚酮(SPEEK)的制備(3)配制聚(乙烯?乙烯醇)鋰(EVOLi),磺化聚醚醚酮(SPEEK)溶液(4)共混制得紡絲液進行靜電紡絲制成電池隔膜。
一種二維多孔金屬鈷配合物及其制備方法和應用,涉及一種配合物及其制備方法和應用。本發明為了解決金屬鈷配合物合成方法復雜、合成周期長,成本高、重復率低和結構不穩定的問題,以及現有的鋰離子電池負極材料循環性能不穩定和庫倫效率低的問題。二維多孔金屬鈷配合物的化學式為Co(L1)2,其中L1為4?苯并咪唑?1?苯甲酸一價陰離子;制備:取有機配體4?苯并咪唑?1?苯甲酸和氫氧化鈉并全部溶解于N, N?二甲基甲酰胺得到A溶液;取硫酸鈷溶解于乙醇得到B溶液;A溶液和B溶液混合;應用:利用二維多孔金屬鈷配合物制備鋰離子電池的負極材料。本發明二維多孔金屬鈷配合物的結構新穎,合成方法簡單,具有優異的電化學性能。
LiGaS2多晶的合成方法,它涉及多晶的合成方法。本發明解決了現有的LiGaS2多晶原料合成的過程中,由于合成原料在高溫下產生的高壓及含鋰化合物的腐蝕使合成使用的石英管炸裂的技術問題。方法:將長石英管和石墨坩堝放到高溫的水平電阻爐中,通入混有丙酮蒸汽的氬氣,使其內壁鍍一層裂解碳;將鎵和鋰先經水平單溫區管式電阻爐的高溫反應,得到LiGa合金;將LiGa合金與硫放到內壁鍍裂解碳的石墨坩堝中,再將石墨坩堝放到內壁鍍裂解碳的長石英管中,熔封后放入垂直電阻爐中,石墨坩堝一端為高溫端,將高溫端加熱反應,得到LiGaS2多晶。反應過程中長石英管不會炸裂,本發明制備LiGaS2多晶可用于制備單晶。
本發明提供的是一種熔鹽與液態金屬還原萃取分離稀土的方法及其裝置。液態鋁為陰極,陽極為石墨棒,將KCl-LiCl加入到電解槽中加熱熔化后作為電解質,經過電解,陰極電解所得鋰溶解在液態鋁中得液態鋁鋰合金;電解槽中加入氯化鐠與氯化釤作為熔鹽相,以液態鋁鋰合金為萃取劑在氬氣氣氛保護下勻速攪拌萃取反應;分離熔鹽相和液態金屬相,釤被萃取到在液態金屬相中而形成鋁鋰釤合金,鐠留在熔鹽相中,使釤和鐠分離。本發明適用于高溫強輻射等極端條件;還原劑可以循環使用,節約資源;釤在合金和熔鹽中的分配系數為68.1-142.4,鐠在合金和熔鹽中的分配系數為2.9-23.2,釤鐠分離系數為5.0-23.3。
一種含有納米纖維的復合固態電解質薄膜及其制備方法,它涉及復合電解質及其制備方法。它是要解決現有的復合電解質中納米材料團聚、電解質和負極之間界面兼容性差,導致電化學性能差的技術問題。本發明復合固態電解質薄膜由聚合物、鋰鹽和表面包覆型納米纖維填料組成。制法:用鈦酸酯偶聯劑包覆無機納米纖維,然后將其與聚合物、鋰鹽混合制備復合固態電解質溶液;再澆鑄、干燥成膜。表面包覆型納米纖維填料緩解了其在聚合物內的團聚,用該電解質薄膜裝配成的固態鋰電池在2.8V~4.3V電壓范圍內,室溫下以0.2C的倍率充放電循環,首次放電比容量160.9mAh·g?1,循環100次后容量保持率92.4%,可用于固態鋰電池領域。
本發明提供一種Li?Ti3C2?rGO復合薄膜材料及其制備方案,由如下步驟制備而成:步驟一:配制GO分散液和Ti3C2分散液,濃度均為1?4mg/mL,兩者混合后攪拌再超聲;將步驟一得到的溶液分批次進行真空抽濾;將步驟二抽濾成的Ti3C2?GO薄膜,自然風干,從濾膜上撕下接觸熱臺,使Ti3C2?GO薄膜變為多孔的Ti3C2?rGO;將步驟三中多孔Ti3C2?rGO薄膜,接觸熔融金屬鋰,本發明所制備的薄膜電極具有很好的柔性,對于可穿戴的電極設計是很有益處的;可實現金屬鋰與復合材料均勻快速的結合,其含鋰量較高,可實現對金屬鋰的超強保護。
一種耐高壓固態電池復合正極及其制備方法,屬于全固態電池體系技術領域。本發明的目的是為了解決全固態聚合物電解質電壓窗口宅導致的電池截止電壓低,難以匹配高壓正級的問題,所述方法為:稱取兩種聚合物單體以及鋰鹽,加入到試劑瓶中,加入丙酮溶劑攪拌溶解,攪拌12~24h,再加入聚合物單體總量質量的1%的偶氮異丁腈作為熱引發劑,繼續攪拌12~24h;將三元LiNi0.8Co0.1Mn0.1O2正極活性物質以及碳納米管加入到容器中,然后加入步驟一的嵌段共聚物粘結劑前驅體溶液,在攪拌器上攪拌24~36h,使其混合均勻;制備成極片。本發明將傳統的鋰離子電池正級粘結劑更替為具有良好導鋰離子特性的嵌段共聚物電解質,增強正級內部的鋰離子擴散能力。
本發明屬于光纖通信與光纖傳感領域,特別涉及一種具有調制功能的雙芯光纖光開關。一種具有調制功能的雙芯光纖光開關,包括輸入部分、V型槽、電光調制部分和輸出部分;輸入部分是單模單芯入射光纖;電光調制部分包括鈮酸鋰襯底、刻在鈮酸鋰襯底上的光波導、V型槽、金屬電極、直流電源、在鈮酸鋰上刻有1×2耦合器和2×2耦合器;輸出是雙芯光纖;電極熔嵌在鈮酸鋰晶體中,條形電極分布在條形光波導兩側,偏置電極位于2×2耦合器一個臂的兩側。本發明采用電光調制方法進行光纖開關光路切換,具有無運動件、開關速度快、消光比高等優點。
本發明公開了一種含有兩個藍牙模塊的無創腔內照明系統,其特征在于,包括:照明子系統及磁力固定模塊,所述磁力固定模塊通過電磁力與所述照明子系統磁力連接,所述照明子系統包括外殼、電路板、永磁鐵環及鋰電池,所述外殼外壁設置若干個微型LED無影燈,所述外殼上設置壓力傳感器,所述外殼內部設置容腔,所述容腔內設置所述電路板,所述電路板與所述鋰電池電連接,所述鋰電池底端設置無線充電接收器,所述永磁鐵環套設于所述鋰電池,所述電路板分別與所述微型LED無影燈及所述壓力傳感器電連接,所述外殼底端與后蓋固定連接,本發明提供腔內全視野明亮區域,方便腔內進行手術操作,避免現有腔鏡的光源產熱對儀器造成損壞,增加腔鏡儀器的壽命和準確度,減少無影燈損耗。
以Li2O- SiO2- P2O5為主要原料的微晶玻璃及其制備方法,它涉及微晶玻璃及其 制備方法。為了解決現有微晶玻璃析晶度低、力學性能差的問 題。它由SiO2、 Li2O、 P2O5、ZnO、K2O、CaO為原料組 成,各原料成分的含量為SiO2: 60~75wt%、Li2O:15~18wt%、 P2O5:2~11wt%、ZnO:2.5~3.5wt%、 K2O:4~6.5wt%、CaO:1~1.5wt %。方法:1.將上述原料進行球磨、烘干;2.將經方法一的粉 末放入坩堝中熔化;3.將經方法二獲得的玻璃熔液經水淬成塊 狀玻璃;4.將經方法三的玻璃球磨成粉末;5.將經方法四的粉 末在熱壓燒結爐中,并以單軸施壓,燒結后脫模并隨爐冷卻, 即制備出二硅酸鋰為主晶相的微晶玻璃。本發明方法得到的主 晶相為棒狀的二硅酸鋰晶體,該晶體的析晶度高,力學性能好。
一種基于重復利用乙醚溶劑的三氫化鋁制備方法,涉及三氫化鋁的制備技術,為了解決制備三氫化鋁時乙醚消耗量大且不易回收的問題。四氫鋁鋰乙醚溶液和氯化鋁乙醚溶液進行反應,正壓過濾,除去氯化鋰,得到三氫化鋁醚合物的乙醚溶液,補加四氫鋁鋰,醚合物充分沉降,過濾后分離出三氫化鋁醚合物和乙醚溶液;在乙醚溶液中重復投放四氫鋁鋰和氯化鋁乙醚溶液,重復過濾、沉降的操作,實現對乙醚溶劑的多次利用。本發明適用于制備三氫化鋁。
一種納米多孔泡沫鎳集流體的制備方法和應用,它涉及一種集流體的制備方法和應用。本發明的目的是要解決現有三維金屬泡沫鎳作為導電集流體,電荷在泡沫鎳骨架上分布不均勻,造成不均勻的鋰金屬成核,導致鋰枝晶的產生的問題。方法:一、剪裁;二、超聲、干燥;三、氧化;四、還原。一種納米多孔泡沫鎳集流體作為金屬鋰負極的集流體。以本發明制備的納米多孔泡沫鎳集流體作為集流體時,庫倫效率非常穩定,沒有明顯的波動,且200次循環后仍具有大于98%的庫倫效率;以本發明制備的納米多孔泡沫鎳集流體作為集流體時,對稱的鋰金屬電池可以穩定循環700h以上,相當于350次循環以上。本發明可獲得一種納米多孔泡沫鎳集流體。
本發明公開了一種散熱防護帽,主要包括防護帽體和防護帽保護層,防護帽體前部設有帽沿,防護帽體由上防護帽體和下防護帽體兩層構成,上防護帽體覆蓋于部分下防護帽體上,防護帽保護層設于下防護帽體中,上防護帽體與下防護帽體之間設有間隙,下防護帽體中開設有通風孔,在防護帽體上安裝有一下電扇和鋰電池,電扇的電源線與鋰電池的電源線相連接,在電扇與鋰電池之間還設有開關,開關固定于帽沿上,鋰電池設于上防護帽體外側。本發明在防護帽中采用上防護帽體和下防護帽體,使上、下防護帽體之間設有一定間距,在下防護帽體設有通風孔,上防護帽體上設有風扇,由風扇實現防護帽內的空氣與外部空氣的流通,使帽內溫度不會太高,其結構簡單,設計巧妙。
Zr : LiNbO3晶體及其制備方法,它涉及一種晶體及其制備方法。它為了解決鈮酸鋰晶體抗光損傷能力低,而提供的一種Zr : LiNbO3晶體及其制備方法。Zr : LiNbO3晶體由純度都為99.99%的ZrO2、Nb2O5和LiCO3制成;其中ZrO2的摻雜量為ZrO2、Nb2O5和LiCO3總物質的量的4%~6%,Li與Nb的摩爾比為0.946。制備方法:(一)稱取并混合ZrO2、Nb2O5和LiCO3;(二)提拉法進行晶體生長;(三)極化;(四)晶體切割后表面光學質量級拋光,即得到Zr : LiNbO3晶體。本發明Zr : LiNbO3晶體光澤度高、成分均一、無瑕疵、無生長條紋和無裂紋產生;在保證了鈮酸鋰晶體原有優良性能的同時抗光損傷能力比5mol%Mg : LiNbO3,6.5%Zn : LiNbO3和4mol%Hf : LiNbO3分別提高了85%、100%和112%以上。本發明Zr : LiNbO3晶體的制備方法簡單,便于操作,晶體生長速度快。
一種核殼結構復合隔膜及其制備方法。本發明屬于鋰離子電池隔膜領域。本發明為解決現有直接將陶瓷填料與聚偏氟乙烯共混的復合隔膜結合力不夠、體電阻大、復合效率低而導致鋰電池循環和倍率性能差、抑制鋰枝晶生長的能力低以及熱穩定性差的技術問題。本發明的核殼結構復合隔膜由陶瓷填料和聚合物基底制備而成,所述陶瓷填料均勻分散于聚合物基底中,所述陶瓷填料是由陶瓷核和聚合物殼構成的核殼結構。本發明將聚合物包覆在無機陶瓷顆粒外層,自組裝合成包覆均勻的核殼結構單元,再加入到聚合物基體中制備出具有核殼結構的復合隔膜,實現了具有高機械強度、高潤濕性、良好界面結合、能有效抑制鋰枝晶的隔膜。
本實用新型涉及電池加工組裝技術領域,更具體的說是一種新能源汽車電池加工裝置,其有益效果為能對電池校準加工位置,包括定位機構、夾緊機構和加工機構,定位機構固定連接在夾緊機構上,加工機構固定連接在夾緊機構上,能在鋰電池組裝過程中對蓋板進行壓緊,把鋰電池放在固定板上,電機的輸出軸帶動絲桿轉轉動,絲桿轉動帶動兩個滑塊向中間滑動,將鋰電池夾緊,夾緊能保證在壓緊過程中鋰電池不會滑動,渦輪轉動通過皮帶帶動轉軸轉動,四個擋桿均向中間轉動將理電池的位置對準中心,可以保證在壓緊過程中,讓壓緊更均勻,不會出現壓緊不勻的情況,絲桿Ⅱ帶動加工件向下移動完成對鋰電池的蓋板壓緊。
手機電池熱插拔結構屬于電子產品;在手機殼體內配裝微型鋰電池、鋰電池保護電路板和升壓充電電路板,在手機電池供電負極端子和手機電池供電正極端子上分別配裝常開微動開關和常閉微動開關,手機電池通過手機電池供電負極端子和手機電池供電正極端子分別控制常開微動開關的閉合和常閉微動開關的斷開,導線將微型鋰電池與鋰電池保護電路板連通,導線將鋰電池保護電路板分別與升壓充電電路板、手機電池供電負極端子、常閉微動開關連通,導線分別將手機電池供電正極端子與升壓充電電路板、常開微動開關與升壓充電電路板連通;本結構實現了手機電池更換時的熱插拔作業,具有結構簡單合理、使用方便的特點。
本實用新型提供了一種可以直接通過無人機快速拆裝電池的能與無人機匹配的水文遙測端機。它包括箱體,箱體上安裝有顯示屏,箱體的下端安裝有多個接線端口,箱體內還安裝有中央處理器、存儲控制器、接口控制器、電源管理器、總線控制器、遠程通訊模塊、觸控顯示模塊;存儲控制器、接口控制器、電源管理器、總線控制器、遠程通訊模塊、觸控顯示模塊均與中央處理器電連接;電源管理器上連接有鋰電池;鋰電池設置于箱體的頂部,箱體的頂部設置有電源插座和導向柱;鋰電池上設有用于與導向柱插接的通孔,鋰電池的上部還設有提手;導向柱的頂部安裝有第一位置標簽,提手上設有第二位置標簽;鋰電池的外周上設有防護層。
油電混合電源系統,涉及一種電源供電裝置,具體涉及油電混合電源系統,本實用新型為解決現有電源供電裝置供電方式單一、使用壽命短的問題。本實用新型包括柴油發電機組、三個交流接觸器、整流器、市電接入口、多個交直流輸入電源模塊、BMS電池管理系統和兩個鋰離子電池組;柴油發電機組與市電按照市電優先的原則采用雙輸入供電方式對兩個鋰離子電池組和負載同時進行供電,柴油發電機組和市電不工作,鋰離子電池組給負載供電;鋰離子電池組容量低于設定值時,啟動柴油發電機組給負載供電,同時給鋰離子電池組充電,充滿后柴油發電機組停機。本實用新型用于供電系統。
一種全固態電解質及其制備方法和應用,它涉及一種電解質及其制備方法和應用。它解決了現有鋰離子二次電池存在液態電解質易揮發并且存在泄漏的不安全隱患,或者凝膠聚合物電解質的機械性能很差而且成型困難的問題。全固態電解質由鋰鹽、聚環氧乙烷(PEO)、超細粉填料組成。本發明制備全固態電解質的方法為:一、將鋰鹽與溶劑混勻再撒入PEO粉末混勻;二、將超細粉填料加入溶劑中混勻,再靜置;三、將步驟一與步驟二的混合液混勻,澆模,干燥后成型,脫模后得產品。本發明的全固態電解質用作全固態二次鋰電池的電解質。本發明的全固態電解質與金屬鋰負極匹配,不存在液態電解質泄露的不安全隱患,并且機械性能優良且成型容易。
油井啟停監測裝置。抽油機的尾部等運動部件在運動時沒有對運動進行監測的裝置,并不能第一時間通知檢維修人員進行處理,經常意外停井產生損失。本實用新型組成包括:外殼(1)、天線(2)和鋰電池倉(4),所述的鋰電池倉內放有鋰電池(5);所述的外殼內部固定有電路板,所述的電路板上安裝有壓阻式加速度傳感器(6)、微控制器(7)和短信模塊,所述的外殼內固定有晃動發電機(8);所述的晃動發電機與所述的鋰電池電連接,所述的鋰電池與所述的壓阻式加速度傳感器和所述的微控制器電連接,所述的微控制器與所述的短信模塊電連接。本實用新型用于油井啟停監測裝置。
本發明公開了一種太陽能遠程控制吸收式制冷系統,包括集熱水箱、太陽能集熱組件、溴化鋰吸收式制冷機、蓄熱循環泵、熱媒循環泵、智能遠程控制器和熱電轉換組件;該發明通過集熱水箱對太陽能蓄熱的大量存儲,方便對溴化鋰吸收式制冷機的持續輸出,實現持續制冷的目的;同時,通過智能遠程控制器對蓄熱循環泵、熱媒循環泵、溴化鋰吸收式制冷機和電磁閥進行遠程控制,更加方便智能,便于工作;通過過濾組件中初過濾層、第一活性炭纖維層、樹脂層、第二活性炭纖維層和精細過濾層的配合,實現對水質的層層過濾,滿足溴化鋰吸收式制冷機對水質的要求,同時,提高太陽能集熱管和溴化鋰吸收式制冷機的使用壽命。
本發明提供了一種電力驅動的吸收式高溫熱泵循環系統,涉及熱泵循環系統技術領域。用于解決溴化鋰濃溶液高溫時易結晶腐蝕,熱泵性能系數和效率偏低,節能性較差的問題。本發明包括熱泵第一蒸發器、第一吸收器、熱泵第二蒸發器、熱泵第一冷凝器、第一節流膨脹閥和第一壓縮機,熱泵第二蒸發器、第一節流膨脹閥、第一壓縮機和熱泵第一冷凝器連通形成制冷劑熱力循環;熱泵第一蒸發器、第一吸收器、熱泵第二蒸發器和熱泵第一冷凝器形成溴化鋰溶液和冷凍水循環。本發明利用電驅動方式在低溫將溴化鋰稀溶液濃縮,高溫使溴化鋰濃溶液吸濕稀釋,避免溴化鋰溶液易受溫度影響而發生結晶和腐蝕,提高了熱泵循環系統性能系數。
本發明公開了一種電池理料線,包括并列設置在所述線體支架上的多排理料輸送模組;理料輸送模組包括收尾相接的多個積料輸送鏈;積料輸送鏈包括支撐板,設置在支撐板兩端的驅動組件及設從動組件及鏈板;線體支架上還具有對應鏈板的阻擋機構,擋板的端部呈楔形以便于插入相鄰兩個鋰電池工件之間形成隔斷阻擋積料。該發明通過設置根據不同規格的鋰電池定制而成的滾子鏈板配合阻擋機構用于鋰電池在線體上的定位排放及積料輸送,具有結構簡單、定位精度高且避免鋰電池之間在滾動輸送過程相互摩擦的優點,可以實現鋰電池的規整理料輸送。
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